2 L' appareil auditif Flashcards

1
Q

En combien de parties décomposez-vous le système auditif humain ? citez-les

A

Le système auditif se décompose en 2 parties :

  1. SYSYTEME AUDITIF PERIHERIQUE :
  • oreille externe
  • oreille moyenne
  • oreille interne
  • nerf auditif
  1. SYSTEME AUDITIF CENTRAL
  • voies auditives du tronc cérébral
  • cortex auditif dans le lobe temporal et sillon sylvien
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Q

De quoi se compose l’oreille externe ? Pourquoi et en quoi la conformation de l’oreille externe est elle importante ?

A

De quoi se compose l’oreille externe ? Pourquoi et en quoi la conformation de l’oreille externe est elle importante ?

Oreille externe :

  • pavillon de l’oreille => rôle de cornet acoustique, capte et dirige les vibration sonores
  • conduit auditif externe

Conformation permet une amplification sélective des presssions sonores de 30 à 100 fois pour les fréauences comprises entre 1000 Hz et 4000 Hz

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3
Q

Quelles sont les strucutres principales qui composent l’oreille moyenne ?

A

Quelles sont les strucutres principales qui composent l’oreille moyenne ?

oreille moyenne (de l’exterieur vers l’interieur)

  • membrane du tympan
  • chaine de 3 osselets :
    • marteau
    • enclume
    • étrier

Contient de l’air.

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4
Q

Quels sont les 2 principaux muscles de l’oreille moyenne ? quels sont les deux plus importants chez l’humain et pourquoi ?

A

Quels sont les 2 principaux muscles de l’oreille moyenne ? quels sont les deux plus importants chez l’humain et pourquoi ?

Muscles de l’oreille moyenne :

  • muscle du marteau (rôle faible)
  • muscle de l’étrier = muscle stapédien => présente une contraction réflexe lors de l’audition de sons intenses = réflexe stapédien ou réflexe d’atténuation ou réflexe ossiculaire. il consiste en une rigidification de la chaine des 3 osselets, ce qui atténue l’amplitude des vibrations de l’étrier. Reflex bilateral. Ce réflex permet de suivre plus facilement une conversation dans un environnement bruyant car il atténue les basses fréquences (donc il est plus facile de discerner les hautes fréquences).
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5
Q

La contraction du muscle de l’étrier est-elle une protection à tout épreuve chez l’humain? expliquez.

A

La contraction du muscle de l’étrier est-elle une protection à tout épreuve chez l’humain? expliquez.

Non car ce reflexe n’est pas efficace pour les sons à caractères impulsionnel (ex : explosions). Il y a un temps de latence de 150 ms avant que le réflexe ne se déclenche. Or les sons impulsionnels s’établissent plus rapidement, en 35 ms. Des lésions irréversibles peuvent se produire au niveau de la cochlée avant la mise en place du reflexe.

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6
Q

Expliquez comment il est possible de montrer que le muscle de l’étrier modifie la force d’un son ?

A

Expliquez comment il est possible de montrer que le muscle de l’étrier modifie la force d’un son ?

  1. Arrivée d’un son : 200 ms après le début d’un son intense, la muscel del’étrier commence à se contracte, ce qui réduit l’intensité du stimulus sonore dans l’oreille interne.
  2. Juste avant que l’on parle : le muscle de l’étrier commence à se contracter, de sorte que la voix ne submerge pas le système auditif. Le reflexe stapédien se déclenche avant que l’on commence à parler.
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7
Q

Pourquoi le muscle de l’étrier est il important chez l’humain ? expliquez

A

Pourquoi le muscle de l’étrier est il important chez l’humain ? expliquez

Le muscle de l’étrier possède la propriété de modifier la force d’un son (qd un son arrive & juste avant que l’on se mette à parler).

Le muscle stapédien atténue les basse fréquence, donc il permet de suivre une conversation dans un environnement bruyant (on ne pourrait pas le faire sans le reflexe d’atténuation)

Le muscle stapédien se contracte de manière réflexe : réflexe stapédien = réflexe d’atténuation = rélfexe ossiculaire.

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8
Q

Pourquoi dit on que le réflexe stapédien est bilatéral ?

A

On dit que le réflexe stapédien est bilateral car qd on envoie un son sur une seule oreille, le réflexe stapédien a lieu sur les deux oreilles.

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9
Q

Quelles transformations subissent les vibrations arrivant dans l’oreille moyenne ?

A

Quelles transformations subissent les vibrations arrivant dans l’oreille moyenne ?

La vibration de la membrane du tympan fait vibrer la chaine des 3 osselets : l’oreille moyenne transforme dont les vibrations de l’air en vibrations mécaniques.

L’étrier vient alors se coller à la membrane de la fenêtre ovale et la vibration sonore est alors transmise à l’oreille interne.

Les vibrations sont amplifiées pour les fréquences supérieures à 1000 Hz : L’amplification est permise par le fait que la platine de l’étrier est plus petite que la membrane tympanique, elle exerce donc une pression bien plus grande sur la fenêtre ovale que celle exercée au niveau du tympan = chaine des 3 osselets se comporte comme un amplificateur de pression sonore Mais gain de puissance acoustique efficace que pour les fréquences > 1000 Hz >> oreille moins sensible aux basses fréquence

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10
Q

Quelles sont les 2 principales structures de l’oreille interne ? quelles sont les fonctions de ces 2 structures ?

A

Quelles sont les 2 principales structures de l’oreille interne ? quelles sont les fonctions de ces 2 structures ?

Oreille interne =

  • vestibule : fonction d’équilibration
  • cochlée : fonction d’audition
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11
Q

Quels sont les 2 labyrinthes de l’oreille interne ?

De quoi se composent ils ?

A

Quels sont les 2 labyrinthes de l’oreille interne ?

Un labyrinthe osseux et un labyrinthe membraneux aux formes similaires, le mebraneux est dans le L. osseux.

Ils comprennent tous les deux 3 canaux semi-circulaires membraneux contenus dans les 3 canaux semi-circulaires osseux :

  • canal anterieur
  • canal posterieur
  • canal lateral

tout cela est dans le vestibule.

Dans la cochlée, il y a le canal cochléaire (ou rampe cochléaire).

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12
Q

Annoter et donner un titre

A

Schéma de l’oreille interne

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13
Q

D’où vient le nom de COCHLEE ?

A

Le nom de cochlée vient du mot grec KOCHLOS, qui veut dire escargot.

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14
Q

Citez les 3 canaux (rampes) de la cochlée. Présentez les.

A

Les 3 canaux (ou rampes) de la cochlée :

Le son arrive par la fenêtre ovale. monte par la

  • rampe vestibulaire (contient de la perilymphe) 2

redescend par la

  • rampe tympanique (contient de la périlymphe) 3

eta boutit à la fenêtre ronde (ajuste la pression).

entre les 2 rampes il y a le canal cochléaire (contient de l’endolymphe) 1

à l’apex de la cochlée : orifice entre les 2 rampes = hélicotrèma.

Les concentrations ioniques en K+ et Na+ sont différentes dans les liquides.

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15
Q

Quelles sont les structures essentielles du canal cochléaire ?

A

Quelles sont les structures essentielles du canal cochléaire ?

  • la membrane de REISSNER
  • la membrane BASILAIRE
  • l’organe de CORTI
  • la membrane TECTORIALE
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16
Q

Où se trouve l’organe de Corti ?

combien de structures dénombrez-vous dans l’organe de Corti ?

pourquoi sont elles principales ?

A

L’organe de Corti.

Il se trouve dans le canal cochléaire, et repose sur la membrane Basilaire et sous la membrane tectoriale.

Les piliers de corti : soutiennent l’organe de Corti.

Les cellules ciliées internes (CCI), vers le centre de la cochlée

Les cellules ciliées externes (CCEs), vers l’exterieur de la cochlée.

Les cellules ciliées portent des stéréocils sur leur partie superieure.

Elles convertissent l’énergie mécanique en élnergie electriqu en modifiant la polarisation des membranes.

17
Q

Qui était Alfonso CORTI ?

A

Qui était Alfonso CORTI ?

C’était un anatomiste Italien qui identifia le 1er les élèments responsables de note audition.

18
Q

A qui doit on le modèle de la cochlée déroulée ?

A

A qui doit on le modèle de la cochlée déroulée ?

Le modèle de la cochlée déroulée a été proposé par Georg VON BEKESY.

19
Q

Pourquoi parle t-on de cellules ciliées ? A quoi sont elles reliées dans leur partie basale et apicale ?

A

Pourquoi parle t-on de cellules ciliées ? A quoi sont elles reliées dans leur partie basale et apicale ?

Les cellules ciliée portent des stéréocils à leur partie supérieure;

Elles sont reliées à des cellules nerveuses afférentes à la base (qui se regroupent dans la columelle pour former le nerf auditif).

Les cellules ciliées externes sont en contact à l’apex avec une supbstance gélatineuse recouvrant la membrane tectoriale.

20
Q

Quelles sont les principales différence entre les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes ?

A

Quelles sont les principales différence entre les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes ?

CCI : forment 1 seule rangée / rôle strictement sensoriel / plus grandes, plus rondes, moins nombreuses, portent moins de cils.

CCEs : disposées sur 3 rangs / rôle d’amplificateur de l’intensité sonore et de filtre des fréquences.

Toutes sont sensibles à différents agents destructeurs :

  • drogues ototoxiques
  • certains antibiotiques
  • manque d’O2
  • effet de bruits intenses.
21
Q

où sont situés les corps cellulaires des fibres nerveuses afférentes des cellules ciliées ?

A

où sont situés les corps cellulaires des fibres nerveuses afférentes des cellules ciliées ?

Ces corps cellulaires sont situés dans le ganglion de Corti (gagnlion spiral).

22
Q

A quelle paire de nerfs craniens apparteint le nerf auditif ? Donnez son nom. Expliquez sa double dénomination.

A

A quelle paire de nerfs craniens apparteint le nerf auditif ? Donnez son nom. Expliquez sa double dénomination.

Le nerf auditif fait partie de la

VIIIe paire de nerfs craniens =

nerf stato-acoustique =

nerf cochléo-vestibulaire

car il s’accole au nerf vestibulaire

23
Q

Retracer le trajet des vibrations sonores dans l’appareil auditif

A
  1. Les virations sonores sont capturées par le pavillon de l’oreille externe
  2. passent pas le conduit auditif externe pour aller jusqu’au tympan qui vibre.
  3. la vibration du tympan fait vibrer la chaine de 3 osselets (marteau, enclume, étrier) qui transforme les vibrations de l’air e vibrations mécaniques
  4. L’étrier vient se coller à la fenêtre ovale qui vibre alors.
  5. cette vibration est transmise pas le liquide dans la cochlée. l’organe de corti transforme les vibrations mécaniques en signaux électriques
  6. Cela active les neurones sensoriels